Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Преобразования изображения и звука при киносъемке

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Î.Í. ÐÀÅÂ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА
Ì Î Ñ Ê Â À
ÂÃÈÊ
2018
ÓÄÊ 778.5.04.071.5 ÁÁÊ 37.95 Ð16
Ð16
изображения и звука в результате их дискретизации в кине­матографических технологиях. Приведены практические примеры искажений, возникающих в результате дискрети­зации при киносъ¸мке.
операторов, режисс¸ров и других специалистов кинематог­рафа, а также для всех, кто стремится разобраться в техно­логии цифровой киносъ¸мки и видеосъ¸мки.
Ðàåâ Î.Í. Преобразования изображения и звука
при киносъ¸мке.  М.: ВГИК, 2018.  135 с.
ISBN 978-5-87149-233-8
В книге популярно изложены законы преобразования
Для студентов киновузов и киношкол, аспирантов,
ÓÄÊ 778.5.04.071.5
ÁÁÊ 37.95
ISBN 978-5-87149-233-8
2
© Ðàåâ Î.Í., 2018
© ВГИК, оформление, 2018
ВВЕДЕНИЕ
За последние 25 лет кардинально изменилась и техноло­гия фильмопроизводства, и кинотехника, используемая при производстве кинематографических произведений, суще­ственно расширился ассортимент и возможности основной и вспомогательной кинотехники. Цифровые технологии ко­ренным образом изменили сам кинематографический про­цесс, позволили переместить многие функции и операции со съ¸мочной площадки на послесъ¸мочный период фильмопро­изводства (часто называемый постпродакшен) и существенно расширили возможности реализации творческих замыслов со­здателей кинофильма.
Перефразируя известную цитату, можно объявить, что цифровая революция в кинематографе свершилась. Переход с пл¸ночных технологий на цифровые в фильмопроизводстве заверш¸н безоговорочно. Даже самые консервативные скеп­тики признали неоспоримые преимущества и существенно более широкие возможности, предоставляемые цифровыми технологиями. А если учесть происходящий прогресс цифро­вых технологий, то можно с уверенностью прогнозировать появление новых технологий, которые в ближайшее время су­щественно изменят всю технологию фильмопроизводства (см. об этом, например, в [4]).
Быстро происходящие масштабные изменения в техноло­гии фильмопроизводства требуют критического анализа и непрерывной корректировки существующего образователь­ного процесса в области программ подготовки творческих специалистов высшего уровня [2]. Необходимо оперативно
3
реагировать и отвечать на вопросы: как, чему и с какой глу­биной знаний готовить будущих специалистов нового кине­матографа.
Если принять точку зрения, что творческим вузам сле­дует учить студентов только творчеству, то техникой сту­денты будут заниматься исключительно с позиций пользова­теля (потребителя). В результате выпускники ВГИКа  бу­дущие операторы  получают в основном гуманитарное об­разование, а функции технической реализации творческих замыслов режисс¸ров операторы передают инженерам (тех­ническим специалистам), сопровождающим используемые в съ¸мочном и послесъ¸мочном периоде технические и про­граммные средства. Но даже в этом случае оператор должен знать возможности, ограничения и принципы работы техни­ческих средств. И кроме того, сохраняются виды кинематог­рафа, не позволяющие создавать большие съ¸мочные груп­пы, для успешной работы в которых операторам необходи­мы более глубокие технические знания.
Другая сложность организации образовательного про­цесса  это существенно разный уровень знаний, навыков и умений поступающих в вуз. В большинстве сво¸м, даже на операторском факультете, поступающие  это гуманитарии, которые часто не умеют решать самые простейшие расч¸т­ные задачи. Среди студентов всегда есть и такие, кто уже имеет специальное профессиональное образование или первое высшее образование, в том числе те, у кого первое специаль­ное или высшее образование  техническое. При таком раз­бросе базовых знаний трудно готовить и проводить аудитор­ные занятия по изучению техники. Всегда найдутся студен­ты, которые не способны воспринять техническое изложение материала, а с другой стороны, другие студенты, которых, с их точки зрения, будет не удовлетворять низкий уровень изложения материала по техническим дисциплинам. Поэто­му, ориентируясь на средний уровень подготовки студентов, вс¸ же необходимо создавать условия, при которых наиболее продвинутые студенты получат возможность более глубоко­го развития.
4
В настоящей книге предпринята, опираясь на теорию преобразования сигналов в кинематографе, попытка попу­лярного изложения возможных искажений, возникающих в ре­зультате дискретизации сигналов в кинематографе в практи­ческих ситуациях. Книга может стать учебным пособием для студентов кинооператорского факультета и также будет по­лезна для студентов других факультетов.
Изложение материала построено с уч¸том того, что сту­денты обучаются в творческом вузе, когда кинотехника и кинотехнологии рассматриваются лишь как средство, позво­ляющее реализовать творческие замыслы.
Будем помнить, что специалисты, вооруженные знания­ми, в состоянии решать любые конкретные практические задачи, стоящие перед ними.
5
1. ПОНЯТИЕ О СВЕТОВОМ ПОЛЕ
Свет это электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 0,01 нм до 1 см. Из всего этого диапазона длин волн человеческий глаз воспринимает только излучение, соответ­ствующее длинам волн от 380 до 700 нм, которое называет­ся видимым излучением. Границы диапазона длин волн види­мого излучения носят условный характер, поскольку глаз че­ловека наименее чувствителен к граничным длинам волн.
В дальнейшем под светом будем понимать видимое электромагнитное излучение, представляющее собой сово­купность громадного количества фотонов, непрерывно излу­чаемых источниками света и перемещающихся в простран­стве.
Каждый фотон это неразделимая порция электромагнит­ной энергии W. Количество энергии, которую содержит фо-
ν
тон, определяет частоту электрической и магнитной напряж¸нности  чем больше энергия фотона, тем больше частота электромагнитных ко­лебаний:
электромагнитных колебаний
,Wh=ν
34
ãäå
h
6,625 10 Äæ ñ
=× ×
константа.
Каждый фотон перемещается в вакууме прямолинейно с постоянной скоростью ñ = 299792,5 êì/ñ.
Фотон можно характеризовать не только частотой элек­тромагнитных колебаний
6
−
 постоянная Планка, мировая
, но и длиной волны λ, т. е. рас-
ν
(1.1)
стоянием, которое пролетает фотон за время одного периода колебаний T:
.cTλ=
прич¸м величина периода колебаний T обратно пропорцио­нальна частоте колебаний
ν
:
1
T
.
=
(1.2)
(1.3)
ν
При прохождении фотонов через какую-либо среду, их
скорость уменьшается и становится равной
c
Vn=
ãäå V  скорость света в среде, n  показатель преломления среды.
Скорость фотонов в воздухе примерно такая же, как в
вакууме.
Свет (поток фотонов) излучается источниками света (Солнце, зв¸зды, огонь, молния, световые приборы и т. д.). К основным техническим источникам света относятся тепло­вые (температурные), люминесцентные, светодиодные, сме­шанного излучения и лазеры.
Каждый фотон, излуч¸нный источником света, переме­щается прямолинейно в направлении, в котором он вылетел из источника света, до границы между двумя средами, име­ющими разные показатели преломления. Когда фотон дос­тигнет границы между двумя средами, то он может отра­зиться от границы двух сред (тогда он будет двигаться в той же среде, но в новом направлении) или пройти во вторую среду (произойд¸т преломление направления движения фото­на, в результате чего фотон продолжит сво¸ движение в но­вой среде, но с измен¸нной скоростью и с измен¸нным на­правлением движения).
Кроме того, в любой среде возможно поглощение фото­на материалом среды, через которую он проходит.
Таким образом, под световым полем в определ¸нном пространстве понимают непрерывно изменяющуюся сово-
,
(1.4)
7
купность всех фотонов, наполняющих данное пространство. Математически описать такую очень быстро изменяющуюся во времени совокупность фотонов не представляется возмож­ным из-за громадного количества независимых друг от дру­га непрерывно перемещающихся фотонов, непрерывного их поглощения и непрерывного испускания новых фотонов ис­точниками света.
Поскольку все объекты окружающего мира находятся в тр¸хмерном пространстве (по крайней мере, именно так вос­принимает человек окружающий его физический мир), то для описания светового поля (например, на съ¸мочной площадке) потребуется разбить поверхности всех объектов на малые участки (размеры участков должны быть настолько малы, чтобы человек не мог различить их при существующей у него остроте зрения). При этом каждый такой участок каж­дой поверхности каждого объекта характеризуется тремя пространственными координатами, прич¸м расположение начала координат и направление координатных осей могут быть произвольными.
Таким образом, для описания светового потока от каж­дой элементарной площадки каждого объекта потребуется ввести три пространственные координаты, описывающие ме­стоположение этой элементарной площадки.
Поэтому световое поле обычно представляют как сово­купное распределение световых потоков, излучаемых или от­ражаемых всеми участками всех объектов во всех возмож­ных направлениях в течение времени восприятия или записи (киносъ¸мки) световой информации о наблюдаемых объектах или их изображениях. Световой поток, излучаемый или отра­жаемый каждым участком каждого объекта в каком-то фик­сированном направлении, описывается двумя параметрами: яркостью и спектральным составом, которые, в общем слу­чае, изменяются при изменении горизонтального и вертикаль­ного углов наклона рассматриваемого направления движе­ния излучаемого или отраж¸нного света относительно нор­мали к данному участку поверхности. Следовательно, свето­вой поток, излучаемый или отражаемый каждым участком
8
каждого объекта, характеризуется не только яркостью и спектральным составом видимого излучения, но и двумя пространственными углами, определяющими пространствен­ные направления движения фотонов от рассматриваемого участка поверхности объекта.
Яркость объектов может изменяться со временем, а объекты могут перемещаться относительно друг друга. Эти изменения описываются функциями, зависящими от времени.
Итак, световое поле может быть представлено совокуп­ностью яркостей всех элементарных участков поверхностей объектов, заполняющих пространство. Тогда световое поле, как совокупность яркостей элементарных площадок объек­тов, зависит от семи координат: тр¸х пространственных ко­ординат элементарных площадок объектов, длин волн излу­чаемого или отраж¸нного элементарной площадкой света, времени и двух пространственных углов, характеризующих направление движения рассматриваемого луча света относи­тельно нормали к каждой элементарной площадке.
Однако подобное описание светового поля сегодня воз­можно только с помощью компьютерных программ, где све­товые поля представлены моделями виртуальных объектов, к тому же отличающихся от реального физического мира той или иной степенью приближения. Записать и воспроизвести реальное световое поле в настоящее время существующими техническими средствами невозможно. Более того, в этом нет необходимости, поскольку такое поле является чисто ин­формационным и в лучшем случае может предоставить ин­формацию для создания, например, кинофильма.
Сегодня идут активные исследования в области новых кинотехнологий, направленных на фиксацию светового поля, наблюдаемого из некоторого ограниченного пространства. Это позволяет фиксировать только те фотоны, направления движения которых приводят к попаданию фотонов в место фиксации светового поля. Тогда от функции светового поля можно перейти к пленоптической функции, существенно уменьшая количество записываемой световой информации, хотя и в этом случае количество информации оказывается
9
громадным по сравнению с информацией, сохраняемой в обычном кинематографе.
Разработкой подобных технологий в настоящее время за­нимаются создатели пленоптических камер [6] и дисплеев светового поля [51].
Сокращая область фиксации светового поля до разме­ров входного зрачка киносъ¸мочного объектива, переходим к технологии кинотеатрального кинематографа: формирова­нию изображений с помощью объектива и записи сформиро­ванных оптических изображений светочувствительным слоем матрицы киноаппарата или кинопл¸нки. Здесь регистрирует­ся световой поток, идущий от объектов съ¸мки в то место пространства, где расположен киносъ¸мочный объектив. Этот световой поток назов¸м исходным сигналом киноизображе­ния, его информационная насыщенность сужается из-за поте­ри информации о сигналах киноизображения, распространя­ющихся в других направлениях. Записываемый кинокамерой сигнал киноизображения будет зависеть уже только от пяти координат: тр¸х пространственных координат расположения элементарных участков поверхностей объектов съ¸мки, вре­мени и спектрального состава светового потока.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]